Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке

Минерало́гия — наука о минералах — природных химических соединениях. Минералогия изучает состав, свойства, структуры и условия образования минералов. Минералогия — одна из древнейших геологических наук. Первые описания минералов появились у древнегреческих философов. В дальнейшем развитию минералогии способствовало горное дело. В настоящее время интенсивно развиваются генетическая и экспериментальная минералогия. В минералогии активно используются достижения физики, химии и других естественных наук. Так, минералогическое изучение метеоритов и образцов с других планет позволило узнать много нового об истории Солнечной системы и процессах формирования планет. Изучением минерального состава и минералов комет, метеоров, и других небесных тел, а также астрономической спектроскопией астероидов, комет и пыли околозвёздной среды в целом, занимается молодая наука на стыке минералогии, физики и астрономии — астроминералогия (astromineralogy). Минералогия принадлежит к числу геологических наук. Название этой науки в буквальном смысле означает учение о минералах, которое объемлет все вопросы о минералах, включая и их происхождение. Термин «минерал» происходит от старинного слова «минера» (лат. minera — руда, ископаемое). Это указывает, что его появление связано с развитием горного промысла. Интуитивно минералы можно определить как составные части горных пород и руд, отличающиеся друг от друга по химическому составу и физическим свойствам (цвету, блеску, твердости и т. д.). Например, биотитовый гранит как горная порода состоит из трех главных минералов различного состава: светлоокрашенного полевого шпата, серого кварца и черной слюды (биотита). Сплошная руда магнитного железняка сложена почти мономинеральным агрегатом, состоящим из кристаллических зерен магнетита. На протяжении всей истории минералогии вопрос об определении содержания понятия «минерал» часто дискутировался, так что круг объектов этой науки неоднократно менялся и его границы нельзя считать окончательно установленными. В настоящее время большинство объектов минералогии отвечает следующему определению: минерал — однородное природное твердое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии. Таким образом, определенное понятие минерала отвечает минеральному индивиду — естественно ограниченному телу — и охватывает все разнообразие реальных единичных объектов минералогии, встречающихся в природе. В число минералов обычно не включаются высокомолекулярные органические образования типа битумов, не отвечающие в большинстве случаев требованиям кристалличности и однородности. Некоторые из солеподобных органических соединений тем не менее рассматриваются в числе минералов, равно как и единичные аморфные образования, традиционно изучавшиеся минералогами, например, опал и аллофан. Газы, жидкости и вулканические стекла минералами не считаются. С генетической точки зрения минералы представляют собой природные химические соединения и простые вещества, являющиеся естественными продуктами различных физикохимических процессов, соверша ющихся в земной коре и прилегающих к ней оболочках (включая и продукты жизнедеятельности организмов). (Разнообразнейшие синтетические продукты, т. е. искусственно получаемые в лабораториях и в заводских условиях химические соединения не могут называться минералами. Искусственными, или синтетическими, минералами условно называют лишь те искусственные соединения, которые по своему составу и кристаллическому строению отвечают природным.) К минералам относят и космогенные объекты, отвечающие вышеприведенным требованиям однородности и кристалличности. Как показывают наблюдения над условиями нахождения минералов в природе, а также экспериментальные исследования, каждый минерал возникает в определенном интервале физикохимических условий (давления, температуры и концентрации химических компонентов в системе). При этом отдельные минералы сохраняются неизменными до тех пор, пока не будут превзойдены пределы их устойчивого состояния при воздействии внешней среды (например, при процессах окисления или восстановления, при падении или повышении температуры или давления и др.). Поэтому в историческом ходе развития геохимических процессов многие минералы подвергаются изменению, разрушению или замещению другими минералами, устойчивыми во вновь создающихся условиях. Рассматривая минералы как части природных физикохимических систем, можно определить их, в полном соответствии с понятиями химической термодинамики, как природные твердые фазы (в понимании Дж. Гиббса). Необходимо только отметить, что некоторые минералы могут существовать в природе и за пределами своих полей устойчивости, сохраняясь в метастабильном состоянии долгое время (например, алмаз). Весьма значительное количество известных в настоящее время минералов имеет важное практическое значение как минеральное сырье (при условии, конечно, если скопления их в определенных участках, называемых месторождениями полезных ископаемых, обладают промышленным содержанием и запасами, достаточными для обеспечения предприятия по разработке месторождения). Одни минералы (рудные) содержат в своем составе те или иные ценные для промышленности металлы (железо, марганец, медь, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден и др.), извлекаемые при металлургической обработке руд. Другие минералы (такие как алмаз, хризотиласбест, кварц, полевые шпаты, слюды, гипс, сода, мирабилит и др.), благодаря их ценным физическим или химическим свойствам, применяются для тех или иных целей в сыром виде (без переработки) или используются для получения необходимых в промышленности синтетических соединений, строительных материалов и пр. Таким образом, минералогия как наука о природных химических соединениях (минералах) изучает во взаимной связи их состав, кристаллическое строение, свойства, условия образования и практическое значение. В соответствии с этим и задачи данной науки должны быть тесно связаны, с одной стороны, с достижениями смежных с нею наук (физики, химии, кристаллохимии и др.), а с другой — с запросами практики поисковоразведочного дела. Главнейшими задачами минералогии в настоящее время являются: 1) всестороннее изучение и более глубокое познание физических и химических свойств минералов во взаимной связи с их химическим составом и кристаллическим строением с целью практического использования их в различных отраслях промышленности и выявления новых видов минерального сырья; 2) изучение закономерностей сочетания минералов и последовательности образования минеральных комплексов в рудах и горных породах с целью выяснения условий возникновения минералов и истории процессов минералообразования (генезиса), а также использованияэтих закономерностей при поисках и разведках различных месторождений полезных ископаемых. Минералогические исследования при решении этих задач опираются на законы точных наук: физики, химии, кристаллографии, кристаллохимии, коллоидной химии и физической химии. Данные минералогии, в свою очередь, используются в таких науках, как геохимия, петрография, учение о месторождениях полезных ископаемых, а также в поисковоразведочном деле и в ряде технических наук (металлургия, обогащение руд и др.). Представления о природе минералов, а соответственно, и содержание минералогии складывались исторически и менялись по мере развития знаний в области геологии и естествознания в целом. Рассмотрим главнейшие события в истории естествознания, повлиявшие на развитие минералогии как науки.
Автор(ы):Хёхляйтнер Р.
Издание:Эксмо, Москва, 2022 г., 256 стр., УДК: 549, ISBN: 978-5-04-123202-3
Язык(и)Русский (перевод с немецкого)
Камни и минералы

Справочник практических навыков для тех, чьё хобби — геология. С помощью этого путеводителя по миру минералов и горных пород читатели смогут легко и безошибочно идентифицировать интересующие их камни, а также узнают всё самое удивительное о множестве их редких разновидностей. Книга содержит подробнейшие сведения об образовании, плотности, цвете черты, спайности, ударной вязкости и сингонии более чем 290 видов минералов и горных пород, а также детальные фотографии каждого из них. Кроме того, читатели узнают, какие камни и почему могут считаться драгоценными, что такое аморфные минералы, как выяснить принадлежность той или иной горной породы без специального оборудования, получат ответы на многие другие вопросы о тайнах геологии.

Автор(ы):Warner T.E.
Издание:Wiley, 2011 г., 283 стр., ISBN: 978-0-470-74612-7
Язык(и)Английский
Synthesis, properties and mineralogy of important inorganic materials / Синтез, свойства и минералогия важных неорганических материалов

Inside Front Cover: Periodic Table of the Elements Inside Back Cover: Divisions of Geological Time Foreword by Derek J. Fray Preface
Acknowledgements
1    Introduction
2    Practical Equipment
2.1    Containers
2.2    Milling
2.3    Fabrication of Ceramic Monoliths
2.4    Furnaces
2.5    Powder X-ray Diffractometry

ТематикаМинералогия
Издание:УрО РАН, Екатеринбург, 2017 г., 226 стр., УДК: 55:902/904, ISBN: 978-5-7691-2483-9
Язык(и)Русский
Геоархеология и археологическая минералогия-2017

В сборнике представлены материалы IV Всероссийской молодежной научной школы «Геоархеология и археологическая минералогия-2017» c участием иностранных специалистов. В первой части сборника опубликованы материалы по общим проблемам геоархеологии и вопросам применения естественнонаучных методов в решении археологических задач. Во второй части освещено использование горных пород древними обществами. Третья часть посвящена отдельным вопросам изучения древних рудников и проблемам палеометаллургии, включая состав шлаков. В четвертой части рассмотрен состав металлических изделий из археологических памятников. Издание рассчитано как на археологов, историков, музейных работников, так и на геологов, занимающихся изучением месторождений благородных металлов и меди. Оно будет также полезно студентам, аспирантам, и специалистам – всем интересующимся использованием различных полезных ископаемых на разных этапах развития человечества

ТематикаМинералогия, Четвертичная геология
Редактор(ы):Блинов И.А., Зайков В.В., Зайкова Е.В., Попов В.А., Таиров А.Д.
Издание:УрО РАН, Миасс, 2016 г., 178 стр., УДК: 55:902/904, ISBN: 978-5-88771-133-1
Язык(и)Русский
Геоархеология и археологическая минералогия-2016

В сборнике представлены материалы III Всероссийской молодежной научной школы «Геоархеология и археологическая минералогия-2016» c участием иностранных специалистов. В первой части сборника опубликованы материалы по общим проблемам геоархеологии и вопросам применения естественнонаучных методов в решении археологических задач. Во второй части освещено использование горных пород древними обществами. Третья часть посвящена отдельным вопросам изучения древних рудников и проблемам палеометаллургии, включая состав состав шлаков. В четвертой части рассмотрен состав металлических изделий из археологических памятников. Издание рассчитано как на археологов, историков, музейных работников, так и на геологов, занимающихся изучением месторождений благородных металлов и меди. Оно будет также полезно студентам, аспирантам, и специалистам – всем интересующимся использованием различных полезных ископаемых на разных этапах развития человечества. 

ТематикаМинералогия, Четвертичная геология
Редактор(ы):Зайков В.В., Зайкова Е.В., Попов В.А., Таиров А.Д., Хворов П.В.
Издание:УрО РАН, Миасс, 2015 г., 203 стр., УДК: 55:902
Язык(и)Русский
Геоархеология и археологическая минералогия–2015

В сборнике опубликованы материалы II Всероссийской молодежной научной школы «Геоархеология и археологическая минералогия–2015». В первой части сборника освещены общие вопросы геоархеологии, включая обзор данных по применению аналитических и геофизических методов для археологических построений. Во второй части рассмотрены проблемы использования горных пород в палеолите и неолите. Третья часть касается строения древних рудников и продуктов палеометаллургии в виде шлаков бронзолитейного производства. В четвертой части даны сведения о составе меди, золота и других металлов древности. Издание рассчитано на специалистов, занимающихся исследованием месторождений золота, археологов, историков, аспирантов и студентов.

ТематикаМинералогия, Стратиграфия
Редактор(ы):Анкушева М.Н., Зайков В.В., Зайкова Е.В., Попов В.А., Таиров А.Д.
Издание:Институ минералогии УрО РАН, Миасс, 2014 г., 176 стр., УДК: 55:902
Язык(и)Русский
Геоархеология и археологическая минералогия-2014

В сборнике опубликованы материалы Всероссийской молодежной научной школы «Геоархеология и археологическая минералогия–2014», посвященной проблеме использования геологических и минералогических данных для целей археологии. В первой части сборника освещены общие вопросы геоархеологии, петрофонд каменной индустрии, технология производства древних изделий. Во второй части рассмотрены изделия из золота и бронзы, выявленные в археологических памятниках на территории Евразии. Наиболее детально изучены древние золотые изделия из Филипповcких курганов (Южный Урал). Третья часть посвящена древним рудникам Урала, Донбасса и Казахстана. В ней рассмотрены проблемы добычи и выплавки меди, а также железа. Детально рассмотрены минеральные включения в древних шлаках бронзолитейного производства.

Проведение Школы и издание материалов осуществлено при поддержке УрО РАН и ИМин УрО РАН, ЮУрГУ.

ТематикаАнтропология, Минералогия
Автор(ы):Jubelt R.
Издание:VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie, Leipzig, 1975 г., 286 стр.
Язык(и)Немецкий
Mineral-bestimmungsbuch / Книга для определения минералов
Автор(ы):Paikaray S., Peiffer S.
Издание:CRC Press, 2026 г., 232 стр., ISBN: 9781032952406
Язык(и)Английский
Schwertmannite. Formation, stability and applications / Швертманнит. Формирование, стабильность и применение

Atmospheric exposure of iron sulphide minerals, such as pyrite (FeS2) and arsenopyrite (FeAsS), around mine dumps and waste piles releases large amounts of SO4 2− and Fe2+ into nearby aquatic environments, such as streams and water channels. This leads to severe acidification of the affected water bodies, with pH levels as low as 1.0. Such acidity is a major global concern because it causes the dissolution of nearly all mineral phases. In addition to iron sulphides, similar acidic conditions can develop around other sulphide mines, such as those containing lead (PbS), zinc (ZnS), copper (CuS), and nickel (NiS). Toxic metals, including As, Pb, Cd, Zn, Cu, and Ni, are mobilized due to the dissolution of gangue materials in these extremely acidic environments, resulting in their enrichment in the surrounding ecosystem.

ТематикаМинералогия
МеткиМинералогия, Швертманнит
Автор(ы):DeMent J.
Издание:Mineralogist publishing company, Portland, 1949 г., 79 стр.
Язык(и)Английский
Handbook of fluorescent gems and minerals / Руководство по флюоресценции драгоценных камней и минералов

An exposition and catalog of the fluorescent and phosporescent gems and minerals, including the uses of ultraviolet light in the Earth sciences

Издание 9
Автор(ы):Matthes S., Okrusch M.
Издание:Springer, 2014 г., 725 стр., ISBN: 978-3-642-34659-0
Язык(и)Немецкий
Mineralogie. Eine einführung in die spezielle mineralogie, petrologie und lagerstättenkunde / Минералогия Введение в специальную минералогию, петрологию и изучение месторождений

Kristalle (grch. κρυ´σταλλοσ = Eis, übertragen auf den Bergkristall; Abb. 1.1) sind feste, homogene, anisotrope Körper mit dreidimensional periodischer Anordnung ihrer chemischen Bausteine (Atome, Ionen, Moleküle). Der Kristallbegriff greift weit über die Mineralwelt hinaus; er umfasst ebenso alle kristallinen Substanzen, die im Labor und in technischen Betrieben künstlich gezüchtet oder durch Massenkristallisation hergestellt werden.

ТематикаМинералогия
Ленты новостей
973.98